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文档简介
郑大学
自学考诙助学专业
毕业论文
题目:膜分离集成技术处理制药废水___________________
学生姓名:_____________________
年级:___________________
准考证号:_6__________
专业:化学工程_______________
指导教师:__________________
所属学校:河南化工职业学院
二。一三年九月一日
-1-
目录
摘要..............................................................3
ABSTRACT...............................................................................................................................4
第一章引言.....................................................................................5
1.1课题选取的依据和意义........................................5
1.2主要膜处理技术原理及发展...................................6
第二章研究内容及主要方案.............................................................8
第三章实验部分.......................................................................9
3.1实验药品及仪器..............................................9
3.1.1实验药品..................................................9
3.1.2实验仪器与设备............................................9
3.1.3工艺流程图................................................9
3.2实验步骤....................................................10
3.2.1校准曲线的绘制...........................................10
3.2.2空白试验.................................................10
3.2.3两种膜技术处理废水.......................................11
3.2.4试样的测定...............................................11
第四章结果与讨论...................................................................12
4.1预处理结果与讨论...........................................12
4.1.1COD校准曲线..............................................12
4.1.2样品初始COD值(粗略测量).................................12
4.2膜技术处理结果与讨论......................................12
4.2.1小型超滤机处理...........................................12
4.2.2大型超滤纳滤机处理.......................................15
小结...................................................17
参考文献................................................18
致谢..................................................19
附录一...............................................................20
附录二..............................................................21
-2-
摘要
作为一种新型的分离技术,膜分离技术既能对废水进行有效的净化,又能回
收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点,因此
在废水处理中得到了广泛的应用并显示了广阔的发展前景。本文简介了膜分离技
术在给水处理、废水处理和特殊行业水处理中的应用,以及近年来膜材料的部分
研究进展。包括开发新型的膜材料和对现有的膜材料进行改性。并使用反渗透、
超滤、纳滤等各种膜技术对某制药废水进行了处理净化实验,最终通过分光光度
法测定得到了该废水在经过不同膜材料下处理前后的吸光度值。对照已作COD
值曲线得到各类废水COD值,分析出各种膜处理技术特点,对膜分离技术处理废
水有了更深刻的了解。
关键词:膜分离,制药废水,超滤,纳滤,化学需氧量
3
Abstract
Asanewseparationtechnology,membraneseparationtechnologycan
effectivelypurifythewastewater,andcanrecyclesomeuseful
materials,andhastheadvantagesofenergysaving,nophasechange,simple
equipment,operation,soit\swidelyusedinwastewatertreatment,and
showsthebroadprospectsfordevelopment.Thispapergivesabrief
introductionofmembraneseparationtechnologyinwatertreatmentand
specialindustry,watertreatment,andrecentresearchprogresson
membranematerials.Includingthedevelopmentofnewmembrane
materials,andmodifiedontheexistingmembranematerials.Andtheuse
ofreverseosmosis,ultrafiltrationnanofiltration,membranetechnology
forthetreatmentofpharmaceuticalwastewaterpurification
experiments,finallygotthewastewateraftertreatedwithdifferent
membranematerialsabsorbancevaluesweredeterminedby
spectrophotometry,thecontrolhastheCODvaluecurve,getallkindsof
wastewaterCODvalue,analysisofthevarioustechnologyinthetreatment
ofwastewatertohavetheprofoundunderstandingof.
Keywords:membraneseparation;pharmaceuticalwastewater;
ultrafiltration;nanofiltration;chemstryoxygendemand
4
第一章引言
1.1课题选取的来源和意义
制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废
水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水特点是成分复杂、
有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,
属难处理的工业废水。随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污
染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。制药废水的处理方法
可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理
等,各种处理方法具有各自的优势及不足。根据制药废水的水质特点,在其处理
过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。目前应用的物化
处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。
其中膜技术被称为是21世纪的水处理技术,是近40年来发展最迅速、应用
最广泛的水处理技术之一[1,2]。膜技术在废水处理方面的研究和应用几乎涉及到
废水处理的各个领域,包括电泳漆废水和石油、化工、纺织、食品加工、造纸、医
药、机械加工等行业的废水处理。近年来,随着环境污染的加剧和水资源的枯竭,
人们对水的循环再利用、深度处理的呼声和要求越来越高,如何尽可能多地回收
利用现有的水资源已成为人们关注的焦点,废水作为一种资源的观点也逐渐被公
众所接受[3-6]。膜分离技术是在外力推动下,利用一种具有选择透过性能的特制
薄膜作为选择障碍层使混合物中某些组分易透过,其他组分难透过被截留,来达
到分离、提纯、浓缩作用的技术⑺,其工作原理为:一是根据混合物中组分质
量、体积、大小和几何形态的不同,用过筛的方法将其分离;二是根据混合物不
同化学性质进行分离,物质通过分离膜的速度(溶解速度)取决于进入膜内的速度
和进入膜表面扩散到膜另一表面的速度(扩散速度),其中溶解速度完全取决于被
分离物与膜材料之间化学性质。一般,膜的形态结构决定其分离机理及应用方式。
根据结构的不同,膜可分为固膜和液膜,固膜又可分为对称膜(柱状孔膜、多孔
膜、均质膜)和不对称膜(多孔膜、具有皮层的多孔膜、复合膜),液膜可分为存在
于固体多孔支撑层中的液膜和以乳液形式存在的液膜两种。膜技术在废水处理中
的应用也向综合利用方向转变,一些新的膜过程不断地得到开发研究,如膜软化、
渗透汽化、膜蒸储、支撑膜液、膜生物反应器、仿生膜及生物膜等过程的研究工
作不断深入。这些工作既以充分回收利用废水中的有价资源为目的,又在一定程
度上推进了废水处理的深度,具有重大的环境效益和经济效益[8]。采用超滤和纳
滤技术来处理制药废水,超滤与纳滤在废水处理及其他工业净化、浓缩、分离过
5
程中,既可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程的深度处理。而且在
广泛应用的水处理工艺过程中,常作为深度净化的手段。目前,随着膜价格的大
幅降低,这种方法已经在水处理中的应用逐渐增多并日渐成熟[9]。
1.2主要膜处理技术的原理和发展趋势
反渗透是利用溶剂渗透膜(半透膜)选择性地透过溶剂(通常是水)而截流溶质
的分离过程。反渗透同样是以膜两侧的压力差为驱动力,以反渗透膜为过滤介质,
将进料中的水和离子(或小分子)分离,从而达到纯化和浓缩的目的。渗透膜的选
择透过性与组分在膜中的溶解、吸附和扩散等因素有关,因此反渗透除与膜孔的
大小、结构有关外,还与膜的化学、物理性质有密切关系,即与组分和膜之间的
相互作用密切相关。一般来说,反渗透过程中化学因素(膜及其表面特性)起主导
作用。目前,反渗透已用于电子、电力、医药、化工、食品饮料及环保废水处理
等领域。
超滤和反渗透相类似,分离的组分直径为0.005介于反渗透与微滤
之间。反渗透、超滤和微滤三者组成了一个可分离从离子到微粒的膜分离过程。
超滤在水处理方面应用十分广泛。它可以与反渗透联合制备高纯水;可以处理生
活污水;处理工业废水,包括电泳涂漆废水、含油废水、含聚乙烯醇(PVA)废水
等;从羊毛精制废水中回收羊毛脂;纤维加工油剂废水处理等等。近年来超滤膜
技术发展很快。李永发[10]等人在国内最早采用膜技术处理采油污水,1995年报
导了用外管式聚飒(PS)超滤膜装置处理采油污水的意见报告,随后他[11]又采用
磺化聚碉(SPS)平板式和外管式超滤膜再次进行含油污水试验,并与SP超滤膜进
行比较。研究证明,SPS膜通量随磺化度的增加而提高,且优于PS膜,透过液
可达到国家排放标准及低渗透油田注水标准。目前,我国超滤技术在水处理中以
PSH和聚丙烯中空纤维式组件应用最多。与国际产品相比,国产超滤膜组件品种
单一,通量和截流率综合性能较低,抑制了超滤膜技术在水处理以外领域的应用
进展步伐。但现在,已有许多共混超滤膜的研究。由于共混超滤膜具有单一组分
膜所无法比拟的优点,因此这是一个发展趋势。
纳滤膜是孔径介于反渗透与超滤膜之间的压力渗透膜。它对分子量介于
200〜1000之间的有机物和高价、低价、阴离子无机物有较高的截留性能。纳滤
被广泛用于水软化、有机生物活性物质及化工中间化的除盐和净化浓缩、水中三
卤代物前趋物的去处、废水脱色等领域。近几年,纳滤恒容除盐已有研究。由于
纳滤膜对物料中的盐和其他有效组分之间的选择性透过(即纳滤膜选择透过低分
子量的盐,而对其他分子量较大的有效组分则全部截留),盐随着渗透溶剂而被
不断去处,从而达到对物料的除盐净化目的。高从揩等人[12]采用纳滤技术在上
6
海染化八厂进行了纯化和浓缩染料的工业性试验。结果表明,纳滤可除盐至0.3%,
并可将染料从6%〜12%浓缩到20%〜30%。张国亮等[13]以海洋高硬度苦咸水为
水源,采用纳滤膜软化技术制备饮用水,系统连续运行27个月,淡化水符合国
家生活饮用水卫生标准,并对纳滤的分离特点及高硬度下实际运行的注意点作了
近一步的探讨。我国纳滤技术的研究在80年代末就开始了,目前已经取得了一
定的成果。
直到1993-1996年间,超滤和微滤在水厂的应用才有了迅速的发展。据世界
范围内问卷调查,1989-1990年,世界超滤和微滤的水厂只有4座和8座,而
1995-1996年,世界超滤和微滤的水厂已达到34家和40家,总生产能力已超过
18.6万m)d。在我国,膜技术的发展是从1958年离子交换膜的研究开始的。大
致可以分为三个阶段:第一个阶段是20世纪60年代的开创时期,在继续研究离
子交换膜和电渗析装置的同时于1965年开始了对反渗透的探索,1967年开始的
全国海水淡化会议对我国膜科技的进步起了奠基作用。第二个阶段是20世纪70
年代进入四大液体膜过程的开发阶段,电渗析、反渗透、超滤、微滤膜及相应组
件的开发。第三个阶段是20世纪70年代以后,这一时期我国膜分离技术开始跨
入应用阶段。1985年开始了仿PEC-1000和FT-30的研究,实验所制得的FT-30
以小于500mg/L盐水为进料,在l.OMPa的操作压力下,脱盐率大于90%,水通
量为0.5-1.2m3/(m2d),性能接近和达到国外同类商品膜的水平。在21世纪,膜
工业和膜法水处理技术在我国应用的更加普及。相信在不久的将来,一种崭新的
水处理技术一一膜法水处理技术,将会受到水处理技术领域的专家学者欢迎和重
视,膜法水处理技术在水处理工程中定会大放光彩。
7
第二章研究内容与主要方案
2.1研究内容
本论文简单分析介绍了最新膜技术的最新研究进展,并设计了一套实验方
案。实验采用的超滤与纳滤两种膜技术处理方法,是对药厂制药废水进行净化处
理实验,再通过快速消解分光光度法测得各种废水COD值,比较两种膜处理技
术的适用范围与特点。上述内容即为本次论文设计主要目标。
2.2研究方案
本论文需完成以下几项工作:
1.了解各种膜处理技术与一般膜技术研究及进展;
2.使用分光光度法把作出高浓度与低浓度两种COD标准曲线;
3.分别采用超滤与纳滤技术处理所得制药厂废水,并在不同pH值以及不
同压强下分别测定各种废水处理前后的COD值;
4.记录下各类数据,对比COD曲线,分析讨论其中原因;
5.初步掌握膜处理技术处理废水的各种工艺,大致确定各种膜分离过程最
佳组合工艺及其参数;熟悉并学会使用各类测定仪器,以及实验室自制的简单超
滤、纳滤膜分离机。
8
第三章实验部分
3.1实验药品及仪器
3.1.1实验药品
硫酸溶液:(1+9);硫酸汞溶液:p(HgSO4)=0.24g/mL;重铭酸钾(K2Cr2O7):
优级纯。①重铭酸标准钾溶液:c(必K2Cr207)=0.500mol/L。②重铭酸钾标准溶
液:c(必K2Cr2O7)=0.160mol/L③重格酸钾标准溶液:c(WK2Cr2O7)
=0.120mol/L;邻苯二甲酸氢钾[C6H4(C00H)(C00K)]:基准级或优级纯;邻苯二甲
酸氢钾COD标准系列使用液;硝酸银溶液:c(AgNO3)=0.1mol/L;铭酸钾溶液:
p(K2CrO4)=50g/Lo
3.1.2实验仪器与设备
消解(比色)管:本实验使用分光光度计自带消解比色管。加热器:本实
验采用的是DRB200型数字式反应器。光度计:本实验采用的是HACHDR/2400
型便携式分光光度计。消解管支架:塑料支架,耐165℃热烫的支架。移液管:
数支,分别移取不同液体。有0.5mL,1mL,2mL,5mL,10mL五种容量。容量瓶:若
干个,体积有数种。量筒两只,一支为10mL,一支为250mL。电热恒温鼓风干
燥箱:DHG-9023A型,上海一恒科技有限公司。电子天平一台。电子表一只。玻
璃棒数支。小型超滤机:自制超滤机,可简单处理少量制药废水。大型超滤、纳
滤机(图见附录一、二)
3.1.3工艺流程图
7
9
图3T超滤工艺流程图
1.原液2.原液罐3.低压泵4.微滤滤芯5.高压泵6.超滤管7.超滤出水
图3-2反渗透工艺流程图
1.原液2.原液罐3.低压泵4.微滤滤芯5.高压泵6.冷凝管7.反渗透管8.反渗透出
水
3.2实验步骤
3.2.1校准曲线的绘制
在一支消解管中,按要求加入重铭酸钾溶液、硫酸汞溶液和硫酸银一硫酸溶
液,拧紧盖子,轻轻摇匀,冷却至室温,避光保存。在使用前应将混合试剂摇匀。
配制不含汞的预装混合试剂,用硫酸溶液代替硫酸汞溶液,按照规定方法进行
配制。预装混合试剂在常温避光条件下,可稳定保存1年。
高量程COD标准系列使用溶液COD值对应其测定的吸光度值减去空白试
验测定的吸光度值的差值,绘制校准曲线。
低量程COD标准系列使用溶液COD值对应空白试验测定的吸光度值减去
其测定的吸光度值的差值,绘制校准曲线。
3.2.2空白试验
用水代替试样,按照步骤测定其吸光度值,空白试验应与试样同时测定。
10
3.2.3两种膜技术处理废水
根据废水预处理结果,我们将所得制药废水稀释一百倍,提取100mL作为
分离前试样,然后倒入微型超滤机的筒内,通电,调节好压强,进行膜分离。
测得废水值为转动阀门使压强分别调节为、、用
pH3,0.050.100.15MPao
量筒,电子表记录每10mL的出水时间。
保持压强为O.IMPa,加入NaOH调节废水pH值,依照以上步骤记录流量。
每次使用后要先后用自来水和去离子水各冲洗三遍。
大型超滤机处理操作步骤基本与微型超滤机相同,只是要测每100mL处理
后废水的出水时间。而且由于机体比较大,要求熟悉所有分离和冲洗按钮,尤其
要注意水流方向。每次测完后除了按常规方法冲洗,还必须进行反冲洗,这是为
了更好的清除残留的废水,尽量避免影响到实验结果。纳滤机处理方法与超滤机
类似,但因为没有反冲洗装置,所以要求处理废水后尽可能多洗几遍纳滤机。
3.2.4试样的测定
按照方法的要求选定对应的预装混合试剂,将所有已稀释好的试样在搅拌均
匀时,取相应体积的试样。按照以下步骤进行测定。
打开加热器,预热到设定的165℃±2℃。选定预装混合试剂,摇匀试剂后再
拧开消解管管盖。量取相应体积的COD标准系列溶液(试样)沿消解管内壁慢
慢加入消解管中。拧紧消解管管盖,手执管盖颠倒摇匀消解管中溶液,用无毛纸
擦净管外壁。将消解管放入165℃±2℃的加热器的加热孔中,加热器温度略有降
低,待温度升到设定的165℃±2℃时,计时加热15min。待消解管冷却至60℃左
右时,手执管盖颠倒摇动消解管几次,使消解管内溶液均匀,用无毛纸擦净管外
壁,静置,冷却至室温。高量程方法在600nm±20nm波长处,以水为参比液,
用光度计测定吸光度值;低量程方法在440nm±20nm波长处,以水为参比液,
用光度计测定吸光度值。
测定的COD值由相应的校准曲线查得,或由光度计自动计算得出。
11
第四章结果与讨论
4.1预处理结果与讨论
4.1.1COD校准曲线
使用高浓度COD标准溶液,通过3.2.3步骤绘制出高浓度校准曲线,如下图
4-lo
COD标准曲线
图4-1COD高浓度标准曲线
其中X轴代表COD标准溶液的体积,y轴代表所测得的各个标准溶液的吸光
度值。由于不需要使用低浓度COD标准溶液,因此绘制出低浓度校准曲线也就
不列举出来了。由该图可以看出,所得曲线线性系数较好,可以作为实验中计算
COD值时的依据。
4.1.2样品初始COD值(粗略测量)
提取10mL某制药厂废水滴入1000mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,摇匀。
再加混合试剂,加热消解,测得吸光度。根据HACHDR/2400型便携式分光光度
计原有曲线,计算得原废水COD值为94700。因此我们把废水稀释一百倍后倒入
小型超滤机进行处理。
4.2膜技术处理样品结果
4.2.1小型超滤机处理
本实验最开始使用的是小型超滤机处理处理小部分稀释后的废水,作为一项
12
必要的观察实验。处理后数据如下表:
表4-1pH不变时的出水速率
P=0.05MPa时的流量P二O.IMPa时的流量P=0.15MPa时的流量
(mL/s)(mL/s)(mL/s)
0.10.1540.185
0.0970.1490.175
pH=3时0.0870.1430.169
每出水10mL体积0.0890.1390.167
0.080.1320.164
(使用截留分子量
0.0850.1450.169
10000的反渗透膜)0.0770.1410.164
0.0840.1350.172
0.0850.1390.169
0.0790.1370.167
平均流量(mL/s)0.0860.1410.169
根据以上数据,作图4-2。
pH=3时的出水速率
(
s
、
Tt-P=0.05MPa
n
)-*-P=0.lOMPa
蛔P=0.15MPa
斐
次数/n
图4-2pH=3时的出水速率图
其中,最下方表明的是当压强为0.05MPa时废水的流量;中间的曲线则是压
强为O.IMPa时的废水流量;最上方的曲线是压强为O.15MPa时的流量。
13
力U入50%NaOH改变pH值,又得到以下数据:
表4-2压力不变时的出水速率
pH=7的流量(mL/s)pH=9的流量(mL/s)
0.270.303
0.2630.294
0.2560.278
P=0.1MPa时0.2440.286
0.2440.263
每出水10mL所经过的时间(s)
0.2330.286
(使用截留分子量10000的反0.2270.27
0.2380.278
渗透膜)
0.250.278
0.2560.263
平均流量(mL/s)0.250.278
同理,制图4-3:
P=0.IMPa出水速率
(
s
/
q--pH=7时
u
l
)-pH=9时
啾
盘
次数/n
图4-3压力不变时的出水速率
其中下方曲线指pH=7时的流量,上方的曲线表示的是pH=9时的废水流量。
通过观察两图,可以得出结论,相同pH值时,压强越大,流速越快;相同
压强时,pH越高,流速越快。由于是高量程溶液,所以在入=600nm处测出过滤
后的溶液吸光度,根据曲线公式计算得各种滤后溶液的COD值,可以看出与预
14
测值相差较大,如表4-3。
表4-3吸光度与COD值
PHP原废水COD值
P=0.05MPa78000
pH=3P=0.1MPa77667
P=0.15MPa77333
pH=7P=0.1MPa71333
pH=9P=0.1MPa74667
4.2.2大型超滤与纳滤机处理
表4-4超滤、纳滤时的出水速率
出水量mL超滤(O.IMPa)纳滤①0.8MPa,pH=7纳滤②0.8MPa,pH=9
流量Q(mL/s)
12.52.127.35
19.232.16.76
16.672.037.58
17.862.057.35
16.672.127.81
16.672.057.58
25011.92.077.81
6.582.077.81
6.581.987.81
6.411.978.06
12.52.057.58
平均流量(mL/s)
根据以上数据,对超滤、纳滤处理时出水速率作图4-4。
直接从图中可看出超滤数据有相当大的误差,这是由于超滤仪器及操作等问
题,测得的时间误差很大,导致出水速率有了明显的偏差。因此并未考虑其对本
次所用废水的影响,只是在流量较大时取部分进行消解试验得到一概数值。反观
纳滤的两条曲线,基本都处于超滤曲线以下,而且线性非常好,这不仅表明截流
分子量越大的膜对污水的处理更为彻底,还让超滤与纳滤作出了直观的对比。
15
虑
滤①
滤②
图4-4超滤纳滤处理时废水流量
由此测得纳滤液吸光度,计算COD值如表4-5o
表4-5原液与各种滤液的吸光度、COD
入=600nm原液超滤液纳滤①液纳滤②液
吸光度Abs0.2550.2270.3960.402
COD值85000756673300033500
注:纳滤液只被稀释了25倍,超滤液取以上流量数据平均值计算。
16
小结
本文主要采用了三种膜处理技术处理制药废水,并通过快速消解分光光度法
测得各种过滤液的COD值,以此来比较讨论各种膜处理技术。还了解了膜材料
与膜技术的改性发展过程和未来方向,为进一步掌握一门新型的水处理技术打下
了良好的基础。实验数据也直观反映了两种膜处理技术的各自特点。但实验中也
不可避免的遇到了问题,致使结果分析不到位。这就要求在以后的工作和学习中
保持更谨慎的态度和细致的作风。经过实验,本文得出结论:纳滤处理后结果比
超滤处理的要好,然而使用纳滤膜成本更高,因此要对二者进行综合考虑,做到
使用膜技术处理废水达到高效率。综上所述,本实验虽偶有瑕疵,但最终取得了
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